ADSS光缆介绍 _原创精品文档.pdfVIP

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ADSS光缆

ADSS光缆,All-dielectricSelf-supportingOpticalCable(也称全介质自承式光

缆)。

用一种全介质(无金属)光缆独立地沿输电线路架挂在电力导线内侧(悬挂的位置主要

根据悬挂处电场强度、地面距离、施工及维护便利条件等因素决定,目前较多的是架挂在电

力导线的下方),用以构成输电线路上的光纤通信网,这种光缆称作ADSS。

当输电线路已经架设有地线,且剩余寿命还相当长,需要尽快以低安装费用建设光缆系

统,同时避免停电作业等前提下,采用ADSS光缆是有很大优势的。

ADSS光缆的特性

ADSS光缆具有与架空导线不同的结构,其拉伸强度由芳纶绳来承受,芳纶绳的弹性

模量比钢小一半多,热膨胀系数是钢的几分之一,这决定了ADSS光缆弧垂对外界负载变

化比较敏感。在覆冰状态下ADSS光缆伸长量可达到0.6[%],而导线仅为0.1[%];弧

垂对温度变化比较迟钝,在温度变化时弧垂基本保持不变;在大风条件下其风偏角很大,在

风速为30m/s时,风偏角可达80°,而导线的风偏角仅为光缆的一半左右。

耐受极端恶劣气候(大风、覆冰等)的能力较强。

ADSS光缆外护层为AT或PE材料,运行于强电场中,存在电蚀问题。

ADSS光缆会发生风振动。平滑稳定的横向风吹向光缆,会发生风振动,会在挂点处

发生疲劳损坏。

ADSS光缆具有一定的抗压力,能承受耐张线夹较大的握力。

ADSS光缆的代表结构

一﹑代表结构

目前,国内外主要流行两种ADSS光缆。

1.中心管式结构:

光纤以一定的余长置于填充阻水油膏的PBT(或其他合适材料)管中,根据所需要的

抗拉强度绕包合适的纺纶纱,再挤制PE(≤12KV电场强度)或AT(≤20KV电场强度)

护套。

中心管结构易于获得小直径,冰风负载较小;重量也相对较轻,但光纤余长有限制。

2.层绞式结构:

光纤松套管以一定的节距绕制在中心加强件(一般为FRP)上后挤制内护套(在小张

力和小跨距时可省略),然后根据所需要的抗拉强度绕包合适的纺纶纱,再挤制PE或AT

护套。缆芯可填充油膏,但当ADSS工作在较大跨距并带有较大弧垂的状况下,由于油膏

的阻力较小,缆芯易“滑动”,松套管节距易发生变化。用合适的方法把松套管固定在中心加

强件上和干式缆芯可以克服,但有一定的工艺难度。

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层绞结构易获得安全的光纤余长,虽然直径和重量相对稍大,在中大跨距应用时较有优

势。

ADSS光缆主要技术参数

ADSS光缆工作在大跨距两点支撑的(通常为数百米,甚至超过1公里)架空状态,

与传统概念的“架空”完全不同(邮电标准的架空吊线挂钩程式,平均0.4米对光缆有1个

支点)。所以,ADSS光缆的主要参数与电力架空线的规程接轨。

1.最大允许使用张力(MAT/MOTS)

指在设计气象条件下理论计算总负载时,光缆所受到的张力。在此张力下,光纤应变应

≤0.05[%](层绞)和≤0.1[%](中心管)且无附加衰减。通俗而言,即光纤余长在这一

控制值上刚好被“吃”完。根据该参数和气象条件以及控制的弧垂,可计算在此条件下光缆的

允许使用档距。因此,MAT是弧垂-张力-跨距计算的重要依据,也是表征ADSS光缆应力

应变特性的重要证据。

2.额定抗拉强度(UTS/RTS)

又称为极限抗拉强度或破断力,指承载截面(主要计纺纶)强度之和的计算值。实际破

断力应≥95[%]计算值(光缆中任意元件的断裂均判为缆破断)。该参数并不是可有可无

的,很多控制值与之相关(例如杆塔强度、耐张金具、防震措施等)。对光缆专业而言,如

果RTS/MAT(相当于架空线的安全系数K)的比值不恰当,即使用了很多纺纶,而可用的

光纤应变域很窄,则经济/技术性能比很差。因此,笔者建议业内人士关注这一参数。通常,

MAT约相当于40[%

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